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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP FACULTAD DE INGNIERIA Y ARQUITECTURA CARRERA DE INGENIRIA CIVIL TEMA : EDIFICIO TRIANGULAR CARRERA : INGENIERIA CIVIL. CURSO : ING. ANTISISMICA. ALUMNO(S) BRAVO CHAVEZ PABLO COTACALLAPA LOPEZ CARMEN GARCIA CORONEL ALCIDES NOVOA HUAMAN FREYDI FLORES VEGA DIEGO FLORES VEGA FREDDY 2015 1

Exposiscion antisismica

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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUPFACULTAD DE INGNIERIA Y ARQUITECTURA

CARRERA DE INGENIRIA CIVIL

TEMA : EDIFICIO TRIANGULAR

CARRERA : INGENIERIA CIVIL.

CURSO : ING. ANTISISMICA.

ALUMNO(S) BRAVO CHAVEZ PABLOCOTACALLAPA LOPEZ CARMENGARCIA CORONEL ALCIDESNOVOA HUAMAN FREYDIFLORES VEGA DIEGOFLORES VEGA FREDDY

2015

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INDICE

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 3

PREDIMENSIONAMIENTO 5

METRADOS DE CARGAS 9

CENTRO DE GRAVEDAD 12

EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL 14

IRREGULARIDAD DE MASA 15

PERIODO FUNDAMENTAL 16

FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA 17

CORTANTE BASAL 20

DISTRIBUCION DE LA FUERZA SISMICA EN ALTURA 23

DESPLAZAMIENTO EN SAP 2000 26

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CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO

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VISTA DE PLANTA DEL EDIFICIO TRIANGULAR

PREDIMENSIONAMIENTO

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PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSA ALIGERADA:

Ln=luz entre ejes

Hn =ln25

H= 125x (5.00m )=0.20m Elegimos 0.20m

H= 125x (7.10m )=0.28m

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PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS:

Tomamos las vigas longitudinales y vigas transversales iguales.

Ln=luz entre ejes

H=Peralte de vigas

B=Base de la viga (b min de 0.25m)

PERALTE DE LA VIGAS

Hn =ln10

5m10

= 0.50m

Hn=ln10

7.10m10

= 0.71m

BASE DE LA VIGAS

B =0.502

= 0.25 m

B =0.712

= 0.36 m Elegimos 0.50 X 0.25

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PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS:

CENTRADA

Ac=Px A x N0.45 x fc

EXCENTRICA Y ESQUINADA

Ac=Px A x N0.35 x fc

A=Área TributariaP= Peso por unidad de área (norma 030) 1 000kg/m2N=Numero de PisosF’c= 210 kg/cm2Por tratarse de un pre dimensionamiento la variable P puede utilizarse entre 1000 a 1500 Kg/m2. En nuestro caso utilizaremos un promedio 1000 Kg/m2.por ser una edificación de categoría «C»

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AREA TRIBUTARIA

TIPO DE COLUMNA AREA AREA TRIBUTARIA RESULTADO COLUMNA

C1 bxh 5.00 m x 2.25m 11.25m2 EXCENTRICA

C2 bxh 5.00m x5.00m 25.00m2 CENTRADA

C3 (bxh)/2 (5.00mx5.00m)/2 12.50m2 EXENTRICA

C4 (bxh)/2 (2.5m x2.5m)/2 3.13m2 ESQUINADA

TIPO DE COLUMNA

AREA TRIBUTARIA

M2P x UNIDAD DE AREA

(KG/M2)NRO DE PISOS FC

RESULTADO raiz lado

C1( EXENTRICA) 11.25 1000 5 210 0,35 765 27.66 30cmC2(CENTRADA) 25 1000 5 210 0.45 132 11.49 40cmC3(EXCENTRICA

) 12.5 1000 5 210 0.35 850 29.15 30cmC4(ESQUINADA) 3.13 1000 5 210 0.35 212 14.56 15cm

Elegimos 0.40 cm X 0.40 cm

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METRADOS DE CARGA

Dimensiones para los Metrados de carga

PISO 5CARGA MUERTA

LOSA ALIGERADA CANTIDAD TECHO DIMENSIONESRESULTAD

OCUADRADO 6 0.28 4.6X4.6 35.54TRIANGULO 4 0.28 (6.80X4.60)/2 17.52

COLUMNAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD

O15 2,4 0.40X0.40 4 23.04

VIGAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD

OLADOS 14 2.4 0.50 X 0.25 4.6 19.32HIPOT. 4 2.4 0.50X0.25 6.8 8.16

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TOTAL 103.58TONELADA

S

CARGA VIVA

TECHO AREARESULTADO

0.1 (20.40m x 20.40 m)/2 20.81

TOTAL 20.81TONELADA

S

124.39TONELADAS

PISO 1,2,3,4CARGA MUERTA

LOSA ALIGERADA CANTIDAD TECHO DIMENSIONESRESULTAD

OCUADRADO 6 0.3 4.6X4.6 38.08TRIANGULO 4 0.3 (6.80X4.60)/2 17.52

COLUMNAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD

O15 2,4 0.40X0.40 4 23.04

VIGAS CANTIDAD CONCRETO DIMENSIONES LONGITUDRESULTAD

OLADOS 14 2.4 0.50 X 0.25 4.6 19.32HIPOT. 4 2.4 0.50X0.25 6.8 8.16

TOTAL 106.12TONELADA

S

CARGA VIVA

TECHO AREARESULTADO

0.25 (20.40m x 20.40 m)/2 52.02

TOTAL 52.02 TONELADA

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S

158.14TONELADAS

PISO CM(TON) CV(TON) P(TON)1 106.12 52.02 158.142 106.12 52.02 158.143 106.12 52.02 158.144 106.12 52.02 158.145 103.58 20.81 124.39

756.95

En edificaciones de la categoría C, se tomara 25 % de la carga viva (Norma030 2014)

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CENTRO DE GRAVEDAD

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EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL

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IRREGULARIDAD DE MASA O PESO

Pi>1.5xP(i+1)

2DO PISO, 3ER PISO, 4TO PISO

158.14> 1.5x158.14

158.14> 237.21 (NO ES IRREGULAR)

PERIODO FUNDAMENTAL

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FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA

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LA ZONIFICACION PROPUESTA SE BASA EN LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA SISMICIDAD.

Se procede a hallar el factor de amplificación sísmica.

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CORTANTE BASAL

ES LA FUERZA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION CONSIDERADA.

1) Factor de Zona

2) Factor de Uso

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3) Coeficiente de amplificación Sísmica

4) Factor de Suelo

5) Coeficiente Básico de Reducción

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6) Peso Sísmico

RESOLVIENDO:

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DISTRIBUCION DE LA FUERZA SISMICA EN ALTURA

De datos obtenidos anteriores tenemos:

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Distribución de la fuerza Sísmica en altura

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DESPLAZAMIENTOS EN SAP 2000

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AISLACION:

La aislación basal o aislación sísmica es una técnica de diseño sismo resistente, en la cual con la introducción en la estructura de un elemento de apoyo de alta flexibilidad, logra un grado de desacoplamiento de los movimientos del suelo inducidos por un sismo.

En la maqueta realizada se utilizo jebes de jeringa que se instalaron bases de las columnas.

La función de estos jebes era aíslan entre la base de madera la mesa vibradora y la base de la maqueta, que representan el suelo y la losa.

Los jebes de jeringa realizaron la función de aisladores.

BENEFICIOS DE AILSACION EN EDIFICIOS

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• Disminuye hasta en un 80% la aceleración que se percibe dentro de la estructura posibilitando un ahorro en la misma.

• Asegura la continuidad operativa del Edificio.

• Disminuye al mínimo la probabilidad de daño en elementos estructurales y no estructurales.

• Especialmente utilizadas en: Oficinas, hospitales públicos y privados, puertos, aeropuertos, viviendas, etc.

DISIPADORES:

• Focaliza la disipación de energía del sismo en elementos diseñados para este propósito.

• Permite manejar la respuesta de un edificio frente a un sismo.

• Aumenta la capacidad de absorción de energía de la estructura.

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En la maqueta, las jeringas cumplen la función de los disparadores. Se instalaron en dos ladosy estuvieron conectadas a la losa y columna.

Prueba de la resistencia sísmica en la mesa vibradora

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Prueba de la resistencia sísmica en la mesa vibradora

Notamos que la estructura estuvo ligeramente rígido

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ELABORACION DE LA MAQUETA

MATERIALES :

-Madera Balsa de 12 x 12 para columnas y 10x10 para las vigas

-Cartón Dúplex para la losa.

-Pegamento triz y silicona

-Jeringas para representar los disipadores

-Jebes de jeringas para representar los aisladores

Se procede a cortar las dimensiones, y pega con triz por partes.

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